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RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA EXAME CIRCUITOS ELÉTRICOS I CURSO Preencher ALUNO Nome completo RU número de identificação DATA Data de realização Experiência 1 Etapa teórica 1 Conceito de Divisor de tensão Explique com suas próprias palavras o que é um divisor de tensão e qual sua utilidade prática Cite pelo menos um exemplo real de aplicação onde esse conceito possa ser observado como sensores instrumentação etc Apresente a sua resposta 2 Demonstração de Cálculo para uma das tensões Escolha uma das três tensões 5 V 10 V ou 12 V e d emonstre em etapas resumidas como calculou os valores teóricos de tensão corrente e potência dissipada Caso tenha utilizado algum software de cálculo mencione como aplicou para chegar aos resultados Apresente os cálculos com clareza e organização 3 Resultados Teóricos para todas as tensões solicitadas Cálculo das tensões e correntes Valores Teóricos V 1 V V R1 V V R2 V V R3 V I A 5 10 12 Cálculo das potências dissipada em cada resistor e potência fornecida pela fonte Valores Teóricos V 1 V P R1 W P R2 W P R3 W P fonte W 5 10 12 Etapa Simulada 4 Simulador utilizado Informe qual simulador de circuitos foi utilizado para esta atividade ex SimulIDE Multisim Proteus Tinkercad entre outros Apresente a sua resposta 5 Captura de tela da simulação e explicação das medições Apresente pelo menos uma imagem do circuito montado no simulador ajustado para uma das tensões propostas 5 V 10 V ou 12 V Na imagem devem estar visíveis os valores medidos de tensão e corrente Explique onde e como as medições foram realizadas no circuito simulado em paralelo em série entre quais pontos etc Insira aqui as imagem ns com as medições no simulador Descreva abaixo os pontos de medição 6 Resultados obtidos com o simulador Tensões e correntes medidas Valores Simulados V 1 V V R1 V V R2 V V R3 V I A 5 10 12 Potência calculada com base nos valores simulados Na maioria dos simuladores a potência não é fornecida diretamente Utilize as tensões e correntes simuladas para calcular a potência dissipada em cada resistor e a potência total fornecida pela fonte Valores calculados a partir da simulação V 1 V P R1 W P R2 W P R3 W P fonte W 5 10 12 Etapa Experimental 7 Descrição da montagem do circuito na protoboard Descreva brevemente como o circuito foi montado incluindo as conexões entre os resistores o uso da fonte de alimentação e o aproveitamento dos trilhos da protoboard Apresente a sua resposta 8 Foto do circuito montado na protoboard Insira pelo menos uma foto nítida do circuito completo montado na protoboard Importante Todas as fotos abaixo deve m conter um papel manuscrito com o seu nome completo data e RU Se preferir é permitido substituir o papel por um documento pessoal com foto ou uma selfie com o circuito ao fundo Inserções digitais via edição de imagem não serão aceitas Inserir aqui a imagem 9 Foto da medição de tensão em um dos resistores Apresente uma foto em que o multímetro esteja medindo a tensão em um dos resistores As pontas de prova devem estar conectadas em paralelo ao resistor escolhido ilustrando corretamente a técnica de medição Inserir aqui a imagem 10 Foto da medição de corrente em série com o circuito Apresente uma foto clara em que o multímetro esteja medindo a corrente elétrica conectado em série com o circuito A imagem deve evidenciar como o circuito foi aberto e o multímetro inserido corretamente no caminho da corrente Inserir aqui a imagem 11 Resultados experimentais de tensão e corrente Valores Experimentais V 1 V V R1 V V R2 V V R3 V I A 5 10 12 Erro Experimental 12 Cálculo do erro experimental Utilize a fórmula abaixo para calcular o percentual de erro experimental entre os valores teóricos e experimentais de tensão Erro V Teórico V Experimental V Teórico x100 V 1 V E VR1 E VR2 V E VR3 V 5 10 12 13 Análise dos resultados Explique as possíveis causas para as diferenças entre os valores teóricos simulados e experimentais Considere fatores como tolerância dos resistores precisão dos instrumentos perdas por contato variações na fonte etc Apresente a sua resposta aqui Experiência 2 Etapa teórica 1 Conceito de Divisor de corrente Explique com suas próprias palavras o que é um divisor de corrente e qual sua utilidade prática Cite pelo menos um exemplo real de aplicação onde esse conceito possa ser observado como sensores instrumentação etc Apresente a sua resposta 2 Demonstração de Cálculo para uma das tensões Escolha uma das três tensões 5 V 10 V ou 12 V e demonstre em etapas resumidas como calculou os valores teóricos de tensão corrente e potência dissipada Caso tenha utilizado algum software de cálculo mencione como aplicou para chegar aos resultados Apresente os cálculos com clareza e organização 3 Resultados Teóricos para todas as tensões solicitadas Cálculo das tensões e correntes Valores Teóricos V 1 V I R1 A I R2 A I R3 A 5 10 12 Cálculo das potências dissipada em cada resistor e potência fornecida pela fonte Valores Teóricos V 1 V P R1 W P R2 W P R3 W P fonte W 5 10 12 Etapa Simulada 4 Simulador utilizado Informe qual simulador de circuitos foi utilizado para esta atividade ex SimulIDE Multisim Proteus Tinkercad entre outros Apresente a sua resposta 5 Captura de tela da simulação e explicação das medições Apresente pelo menos uma imagem do circuito montado no simulador ajustado para uma das tensões propostas 5 V 10 V ou 12 V Na imagem devem estar visíveis os valores medidos de tensão e corrente Explique onde e como as medições foram realizadas no circuito simulado em paralelo em série entre quais pontos etc Insira aqui as imagem ns com as medições no simulador Descreva abaixo os pontos de medição 6 Resultados obtidos com o simulador Tensões e correntes medidas Valores Simulados V 1 V I R1 A I R2 A I R3 A 5 10 12 Potência calculada com base nos valores simulados Na maioria dos simuladores a potência não é fornecida diretamente Utilize as tensões e correntes simuladas para calcular a potência dissipada em cada resistor e a potência total fornecida pela fonte Valores calculados a partir da simulação V 1 V P R1 W P R2 W P R3 W P fonte W 5 10 12 Etapa Experimental 7 Descrição da montagem do circuito na protoboard Descreva brevemente como o circuito foi montado incluindo as conexões entre os resistores o uso da fonte de alimentação e o aproveitamento dos trilhos da protoboard Apresente a sua resposta 8 Foto do circuito montado na protoboard Insira pelo menos uma foto nítida do circuito completo montado na protoboard Importante Todas as fotos abaixo deve m conter um papel manuscrito com o seu nome completo data e RU Se preferir é permitido substituir o papel por um documento pessoal com foto ou uma selfie com o circuito ao fundo Inserções digitais via edição de imagem não serão aceitas Inserir aqui a imagem 9 Foto da medição de tensão em um dos resistores Apresente pelo menos uma foto em que o multímetro esteja medindo a tensão em um dos resistores As pontas de prova devem estar conectadas em paralelo ao resistor escolhido ilustrando corretamente a técnica de medição Inserir aqui a imagem 10 Foto da medição de corrente em série com o circuito Apresente pelo menos uma foto clara em que o multímetro esteja medindo a corrente elétrica conectado em série com o circuito A imagem deve evidenciar como o circuito foi aberto e o multímetro inserido corretamente no caminho da corrente Inserir aqui a imagem 11 Resultados experimentais de tensão e corrente Valores Experimentais V 1 V I R1 A I R2 A I R3 A 5 10 12 Erro Experimental 12 Cálculo do erro experimental Utilize a fórmula abaixo para calcular o percentual de erro experimental entre os valores teóricos e experimentais de tensão Erro I Teórico I Experimental V Teórico x100 V 1 V E I R1 E I R2 V E I R3 V 5 10 12 13 Análise dos resultados Explique as possíveis causas para as diferenças entre os valores teóricos simulados e experimentais Considere fatores como tolerância dos resistores precisão dos instrumentos perdas por contato variações na fonte etc Apresente a sua resposta aqui Experiência 3 Etapa teórica 1 Explicação dos métodos de análise Explique de forma objetiva e com suas palavras como funcionam os métodos de análise nodal e de análise de malha na resolução de circuitos elétricos descrevendo os passos principais de cada procedimento Apresente a sua resposta 2 Escolha do método e definição das equações iniciais Escolha um dos métodos Análise Nodal ou Análise de Malhas e indique claramente qual foi o escolhido Mostre em formato resumido como chegou às equações iniciais por exemplo quantas incógnitas quais nós ou quais malhas qual lei de Kirchhoff está sendo aplicada definição de polaridades somatório de correntestensões etc Apresente a sua resposta 3 Sistema final e resolução das incógnitas Apresente o sistema de equações final simplificado para o método de análise escolhido e os valores calculados para cada uma das incógnitas Se utilizar alguma ferramenta ou software matemático para resolução descreva brevemente como o aplicou Apresente a sua resposta Exemplo de formato para o sistema AV1BV2C XV1YV2Z V1 V2 4 Preencha os valores teóricos solicitados na tabela ao final relatório Etapa Simulada 5 Simulador utilizado Informe qual simulador de circuitos foi utilizado para validar o circuito analisado ex SimulIDE Tinkercad Proteus etc Apresente a sua resposta 6 Imagens da simulação e medições realizadas Apresente imagens do circuito montado no simulador destacando os valores medidos de tensão e corrente Apresente claramente onde e como foram realizadas as medições no circuito 7 Resultados obtidos com o simulador Registre os valores de tensão e corrente obtidos no simulador e preencha a tabela comparativa ao final do relatório Etapa Experimental 8 Descrição da montagem do circuito na protoboard escreva de forma objetiva como o circuito foi montado na protoboard conexões fonte de alimentação etc Apresente a sua resposta 9 Foto do circuito montado na protoboard Insira pelo menos uma foto nítida da montagem completa do circuito na protoboard Importante Todas as fotos abaixo deve m conter um papel manuscrito com o seu nome completo data e RU Se preferir é permitido substituir o papel por um documento pessoal com foto ou uma selfie com o circuito ao fundo Inserções digitais via edição de imagem não serão aceitas 10 Foto da medição de tensão em um dos resistores Apresente pelo menos uma foto em que o multímetro esteja medindo a tensão em um dos resistores As pontas de prova devem estar conectadas em paralelo ao resistor escolhido ilustrando corretamente a técnica de medição Inserir aqui a imagem 1 1 Foto da medição de corrente em série com o circuito Apresente pelo menos uma foto clara em que o multímetro esteja medindo a corrente elétrica conectado em série com o circuito A imagem deve evidenciar como o circuito foi aberto e o multímetro inserido corretamente no caminho da corrente Inserir aqui a imagem 12 Resultados experimentais e comparação com os valores teóricos Preencha os valores experimentais obtidos com o multímetro e compare com os valores teóricos e simulados na tabela ao final do relatório TABELA DE RESULTADOS I A Erro A Teórica calculada B Simulada C Experimental D Erro experimental E TeoricoExp Teorico 100 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 V 1 V 2 V R1 V R2 V R3 V R4 V R5 V R6 1

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pela fonte Valores Teóricos V 1 V P R1 W P R2 W P R3 W P fonte W 5 10 12 Etapa Simulada 4 Simulador utilizado Informe qual simulador de circuitos foi utilizado para esta atividade ex SimulIDE Multisim Proteus Tinkercad entre outros Apresente a sua resposta 5 Captura de tela da simulação e explicação das medições Apresente pelo menos uma imagem do circuito montado no simulador ajustado para uma das tensões propostas 5 V 10 V ou 12 V Na imagem devem estar visíveis os valores medidos de tensão e corrente Explique onde e como as medições foram realizadas no circuito simulado em paralelo em série entre quais pontos etc Insira aqui as imagem ns com as medições no simulador Descreva abaixo os pontos de medição 6 Resultados obtidos com o simulador Tensões e correntes medidas Valores Simulados V 1 V V R1 V V R2 V V R3 V I A 5 10 12 Potência calculada com base nos valores simulados Na maioria dos simuladores a potência não é fornecida diretamente Utilize as tensões e correntes simuladas para 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devem estar conectadas em paralelo ao resistor escolhido ilustrando corretamente a técnica de medição Inserir aqui a imagem 10 Foto da medição de corrente em série com o circuito Apresente uma foto clara em que o multímetro esteja medindo a corrente elétrica conectado em série com o circuito A imagem deve evidenciar como o circuito foi aberto e o multímetro inserido corretamente no caminho da corrente Inserir aqui a imagem 11 Resultados experimentais de tensão e corrente Valores Experimentais V 1 V V R1 V V R2 V V R3 V I A 5 10 12 Erro Experimental 12 Cálculo do erro experimental Utilize a fórmula abaixo para calcular o percentual de erro experimental entre os valores teóricos e experimentais de tensão Erro V Teórico V Experimental V Teórico x100 V 1 V E VR1 E VR2 V E VR3 V 5 10 12 13 Análise dos resultados Explique as possíveis causas para as diferenças entre os valores teóricos simulados e experimentais Considere fatores como tolerância dos resistores precisão dos instrumentos perdas por contato variações na fonte etc Apresente a sua resposta aqui Experiência 2 Etapa teórica 1 Conceito de Divisor de corrente Explique com suas próprias palavras o que é um divisor de corrente e qual sua utilidade prática Cite pelo menos um exemplo real de aplicação onde esse conceito possa ser observado como sensores instrumentação etc Apresente a sua resposta 2 Demonstração de Cálculo para uma das tensões Escolha uma das três tensões 5 V 10 V ou 12 V e demonstre em etapas resumidas como calculou os valores teóricos de tensão corrente e potência dissipada Caso tenha utilizado algum software de cálculo mencione como aplicou para chegar aos resultados Apresente os cálculos com clareza e organização 3 Resultados Teóricos para todas as tensões solicitadas Cálculo das tensões e correntes Valores Teóricos V 1 V I R1 A I R2 A I R3 A 5 10 12 Cálculo das potências dissipada em cada resistor e potência fornecida pela fonte Valores Teóricos V 1 V P R1 W P R2 W P R3 W P fonte W 5 10 12 Etapa Simulada 4 Simulador utilizado Informe qual simulador de circuitos foi utilizado para esta atividade ex SimulIDE Multisim Proteus Tinkercad entre outros Apresente a sua resposta 5 Captura de tela da simulação e explicação das medições Apresente pelo menos uma imagem do circuito montado no simulador ajustado para uma das tensões propostas 5 V 10 V ou 12 V Na imagem devem estar visíveis os valores medidos de tensão e corrente Explique onde e como as medições foram realizadas no circuito simulado em paralelo em série entre quais pontos etc Insira aqui as imagem ns com as medições no simulador Descreva abaixo os pontos de medição 6 Resultados obtidos com o simulador Tensões e correntes medidas Valores Simulados V 1 V I R1 A I R2 A I R3 A 5 10 12 Potência calculada com base nos valores simulados Na maioria dos simuladores a potência não é fornecida diretamente Utilize as tensões e correntes simuladas para calcular a potência dissipada em cada resistor e a potência total fornecida pela fonte 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resposta aqui Experiência 3 Etapa teórica 1 Explicação dos métodos de análise Explique de forma objetiva e com suas palavras como funcionam os métodos de análise nodal e de análise de malha na resolução de circuitos elétricos descrevendo os passos principais de cada procedimento Apresente a sua resposta 2 Escolha do método e definição das equações iniciais Escolha um dos métodos Análise Nodal ou Análise de Malhas e indique claramente qual foi o escolhido Mostre em formato resumido como chegou às equações iniciais por exemplo quantas incógnitas quais nós ou quais malhas qual lei de Kirchhoff está sendo aplicada definição de polaridades somatório de correntestensões etc Apresente a sua resposta 3 Sistema final e resolução das incógnitas Apresente o sistema de equações final simplificado para o método de análise escolhido e os valores calculados para cada uma das incógnitas Se utilizar alguma ferramenta ou software matemático para resolução descreva brevemente como o aplicou Apresente a 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